Перевод питания N-1 и SOC накопителя
Два вопроса на одной странице. (1) N-1: для каждого случая повреждения — может ли нагрузка быть принята путём включения секционного выключателя, и какие ветви перегружены или какие напряжения шин выходят за допустимый диапазон после перевода? (2) Накопитель: как ведёт себя степень заряженности в течение 24 часов — мощность заряда/разряда, и не нарушается ли окно SOC (перезаряд / переразряд)? Каждое число поступает от движка; расчёт потокораспределения выполняется заново для каждого кандидата на перевод.
Сначала выберите схему — тогда этот раздел сможет считать
Расчёты в этом разделе выполняются реальным движком по «схеме вашего проекта», а схемы пока нет — поэтому кнопки расчёта сейчас не показываются, они не сломаны. Начните с любого способа ниже; самый быстрый — пример схемы (одно нажатие, реальные параметры).
Ввод 10 кВ (мощность КЗ 200 МВА) → трансформатор 1250 кВА (Dyn11) → НКУ 0,4 кВ → шины → 5 фидеров и ветвь АВР для пожарной/аварийной нагрузки. Расчётная нагрузка 1000 кВт, cosφ 0,85, целевой коэффициент мощности 0,95.
Загрузить примерную схему и начать расчёт →Схема и её параметры загружаются прямо в ваш браузер; данные можно в любой момент заменить своими.
Режим калькулятора вычисляет те немногие результаты, которые зависят только от вводимых вами параметров. Всё, что действительно требует всей системы (расчёт потокораспределения всей сети, связь с другими устройствами), помечается как «требуется схема», и число не приводится.
Режим калькулятора для этой колонки пока недоступен — воспользуйтесь одним из способов ниже.
Ничего не подставляется и не выдумывается: оставьте обязательное поле пустым, и область результатов покажет «недоступно».
В конструкторе: разместите оборудование, соедините его и выберите модели — это станет схемой вашего проекта (чертежи / спецификация / отчёт экспортируются).
Открыть конструктор →Используйте чат в правом нижнем углу или «Связаться с нами» — мы подгоним пример под параметры вашего объекта.
Примечание: каждое число получено движком. Без схемы здесь ничего не выдумывается.
Определения, единицы измерения и почему это число важно для выбора и расчёта стоимости. С поиском, сгруппировано по темам, по умолчанию свёрнуто.
Каждый знак ? на этой странице открывает то же пояснение на месте — без перехода на другую страницу.
Показано 8 термин(ов) из 8
Напряжение узла в относительных единицах по результату расчёта установившегося режима: напряжение узла, делённое на его базисное напряжение, так что 1,00 pu соответствует номинальному.
Почему это важно: Это критерий приемки для любой проверки падения напряжения (обычно 0,95–1,05 о.е.). Узел ниже диапазона означает неисправность оборудования и нарушение сетевого кодекса, и решение — большее сечение кабеля, другая отпайка трансформатора или компенсирующее устройство — изменение коммерческого предложения, а не примечание.
Степень заряженности батареи или BESS: остаточная энергия в процентах от номинальной (или полезной) ёмкости.
Почему это важно: Она ограничивает то, что накопитель может выдать в любой момент, поэтому определяет уставки защиты, стратегию диспетчеризации и гарантию поставленной энергии. Заявленный показатель доступности бессмысленен, если не указан диапазон SOC, на который он рассчитан.
Глубина разряда: дополнение к степени заряженности — какая часть ёмкости отдаётся при циклировании, обычно указывается как максимальная в характеристиках циклического ресурса.
Почему это важно: Это компромисс между полезной ёмкостью и сроком службы батареи: одна и та же номинальная ёмкость в кВт·ч, указанная при 80 % глубины разряда, обеспечивает меньше циклов, чем указанная при 60 %. Поскольку это меняет и полезную ёмкость в кВт·ч, и дату замены, глубина разряда должна быть в паспорте рядом с ценой.
КПД полного цикла системы накопления энергии: энергия, возвращённая при разряде, делённая на энергию, поглощённую при заряде, за полный цикл.
Почему это важно: Он определяет, какая часть оплаченной энергии фактически возвращается, и, следовательно, реальную стоимость за поставленный кВт·ч. Следите за границами измерения показателя (DC-DC выглядит намного лучше, чем AC-AC) — сравнение двух предложений по разным границам является распространённым источником ошибочных расчётов.
Коэффициент использования установленной мощности: фактически произведённая энергия за период, делённая на энергию, которую установка произвела бы, работая на номинальной мощности весь период (для фотоэлектрической установки это определяется в основном облучённостью и температурой, а не инвертором).
Почему это важно: Это число, которое переводит паспортную мощность в кВт·пик в годовую выработку в кВт·ч, а следовательно, в доход и срок окупаемости. Коммерческое предложение, в котором указана только мощность в кВт·пик, не говорит о том, что установка фактически выдаст, — запросите принятый коэффициент использования установленной мощности.
Критерий N-1 (единичного отказа): сеть должна оставаться в пределах своих рабочих параметров при отключении любого одного элемента (линии, трансформатора, генератора).
Почему это важно: Он определяет, какой объём резервирования — параллельные фидеры, дублированные трансформаторы, секции шинопровода — войдёт в коммерческое предложение. Если он не указан явно, проект обычно получается однолучевым, и заказчик узнаёт об этом при пусконаладке.
Загрузка: ток (или мощность), протекающий по ветви, выраженный в процентах от её номинальной пропускной способности.
Почему это важно: Это приёмочное число для кабелей и трансформаторов. Выше 100 % элемент отключится или должен быть разгружен, а запас, оставленный в расчётном режиме, — это именно то, за что платит заказчик, поэтому его необходимо показывать вместе с допущениями (коэффициент нагрузки, температура окружающей среды), при которых он получен.
Относительное значение: величина, выраженная как доля выбранного базового значения (1,00 pu = номинальное напряжение или номинальная мощность), стандартный язык исследований электроэнергетических систем.
Почему это важно: Это позволяет сравнивать низковольтный распределительный щит 0,4 кВ и сеть 110 кВ на одной оси и одном графике. Напряжение 0,95–1,05 pu — обычный допустимый диапазон, поэтому любое относительное значение в отчёте можно напрямую сопоставить с критерием.
Часто задаваемые вопросы
- Что умеет этот калькулятор?
- Две проверки на одной странице. Перевод питания по N-1: каждый аварийный случай отключается по одному, выполняется поиск комбинаций секционного выключателя, способных восстановить питание (сначала один выключатель, два — только если одного недостаточно), и каждый кандидат решается на реальном движке расчёта режима, поэтому по каждому случаю видно, можно ли перевести нагрузку и какая ветвь перегружена или какое напряжение на шинах выходит за допустимый диапазон после перевода. SOC накопителя: 24-часовая инженерная модель состояний даёт кривую степени заряженности, мощность заряда и разряда по точкам и показывает, нарушено ли окно SOC (перезаряд ограничен, недозаряд не обслужен). Типовые применения: проверка того, что кольцевая или двухсекционная схема по-прежнему питает свою нагрузку после выхода одного элемента, и проверка диспетчерского графика накопителя на соответствие его окну SOC. Ничего не рассчитывается, пока вы не нажмёте «Пуск».
- Перевод решается приближением по чувствительности?
- Нет. Каждый сценарий и каждая комбинация секционного выключателя решаются на реальном движке расчёта режима, поэтому перегруженная ветвь и вышедшее за диапазон напряжение на шинах после перевода — это рассчитанные значения, а не оценки. Намеренно не моделируются выдержки времени защит и динамическая устойчивость, и страница это указывает.
- Какая модель даёт кривую SOC?
- Инженерно-эквивалентная модель состояний SOC/SOH с шагом в один час — не электрохимия на уровне ячейки. Она рассчитывает мощность заряда и разряда по точкам и проверяет окно SOC, показывая перезаряд как ограниченную энергию, а недозаряд как необслуженную нагрузку, вместо того чтобы сглаживать нарушение из кривой.